817
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本发明提供了废水中磺胺二甲基嘧啶的去除方法。该方法先对所述废水进行过滤处理,去除废水中的不溶物,调节所述废水的pH,向所述废水中加入过硫酸盐,混合均匀,再向前步骤处理后的废水中加入离子交换树脂,反应后,调节废水的pH后静置,排放上清液,将沉淀物回收。本发明的废水中磺胺二甲基嘧啶的去除方法,采用廉价易得的强氧化剂过硫酸钠,经过催化活化后,产生氧化性很强的硫酸根自由基和羟基自由基,比其它一些常用的强氧化剂如Cl2、ClO2、ClO‑等的氧化能力更强,具有化学试剂的投放量少、经济且去除率高的优点。
747
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本发明涉及一种过滤废水装置,尤其涉及一种环保用回收过滤废水装置。本发明的技术问题:提供一种能够自动对废水进行多重过滤并且能够自动将废水中的杂物分离出来的环保用回收过滤废水装置。本发明提供了这样一种环保用回收过滤废水装置,包括有罐体、筒套、进水斗、过滤网、出水管、搅拌装置和回收装置,罐体顶部设有筒套,筒套顶部设有进水斗,罐体内侧下部设有三层过滤网。本发明通过搅拌装置、回收装置和过滤网的作用下,能够自动对废水进行多重过滤,并且能够对废水中的金属微粒和杂物进行收集,提高人们的工作效率;通过清理装置,能够自动将残留在刮板上的杂物清理掉,不需要人工清理,省时省力。
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本发明公开了一种高浓度废水多级处理装置,属于废水处理技术领域,解决了现有装置在对废水进行过滤时,废水中杂质容易堵塞过滤网,影响废水处理进度的问题,其技术特征是:包括注水口和循环箱,壳体内设有处理腔,壳体的上壁设有注水口,注水口和处理腔连通,壳体的左侧壁固定安装有循环箱,循环箱通过导流组件与壳体连通,壳体的右侧壁设有驱动组件,处理腔内依次设有上过滤网和下过滤网,上过滤网和下过滤网的一侧分别连接有防堵塞机构,防堵塞机构与驱动组件连接;本发明实施例设置了防堵塞机构,实现了对废水扰流,同时避免了上过滤网上废水杂质的堆积,U形轴带动下过滤网水平移动,从而实现了对下过滤网上废水的扰流。
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本发明公开了Zeta电位在再造烟叶生产废水处理中调节混凝剂用量的应用,每次添加不同用量的混凝剂,直至所测定的再造烟叶生产废水Zeta电位值的绝对值|ζi|最低,得到混凝剂的最优添加量;由于将Zeta电位应用到再造烟叶生产废水处理中,通过测定最低的Zeta电位值的绝对值|ζi|,来优化混凝剂的最佳用量,以达到最好的生产废水处理效果,在净化水资源的同时节约了经济成本,且易于简单快速的操作。
本发明提供了一种高级氧化法协同固定化白腐真菌处理含酚煤化工废水的装置和方法。步骤如下:含酚煤化工废水在储水罐中经过残余O3预氧化后,经污水管和废水进水泵进入文丘里气液混匀器;O2反应成O3后进入文丘里气液混匀器,H2O2通过蠕动计量泵和H2O2注入管路进入文丘里气液混匀器与氧化剂O3反应,利用在气液混匀过程生成的自由基对煤化工废水中酚类等难降解有毒物质进行氧化降解;经过气液分离罐气液分离,进入白腐真菌生物膜反应器,未反应的O3经过残余O3曝气管回路回到未处理废水储水罐中,对废水进行预氧化;经过白腐真菌生物膜反应器处理后废水进入沉淀池静置分离,处理后水达到煤化工废水排放标准,可以安全排放或回用。
采用烟末生物质吸附剂处理低浓度硝酸根离子废水的方法,首先采用紫外分光光度法来测定在低浓度硝酸根离子废水处理过程中的吸附剂投加量、吸附温度、pH值、吸附时间及初始浓度,然后对低浓度硝酸根离子废水进行处理。废水中的硝酸根离子浓度为2mg/L~60mg/L。将低浓度硝酸根离子废水的pH调至4.0~10.0,然后加入烟末生物质吸附剂进行吸附,烟末生物质吸附剂的投加量为2.4g/L~4.8g/L,吸附采用恒温摇床振荡吸附,恒温摇床的转速为150rmp,使其烟末生物质吸附剂与废水充分接触,吸附振荡时间为1.0h~4.0h,吸附温度为20℃~40℃,吸附结束后进行固液分离,过滤后废水中的硝酸根离子得到有效吸附处理,废水中的硝酸根离子量达到国家相关排放标准。
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本发明公开一种铝制品抛光废水的综合处理方法,即通过预处理、鸟粪石法回收、多次混凝沉淀、聚合氯化铝与聚丙烯酰胺处理,将铝制品抛光废水综合处理并达到排放标准。试验结果表明,采用本发明的铝制品抛光废水的综合处理方法,能有效去除总磷TP和化学需氧量COD,且得到晶型规整的鸟粪石。出水中的总磷TP、化学需氧量COD浓度及pH值分别达到0.43-0.48mg/L、49-55mg/L及8。该处理方法操作简单,特别适用于低pH值,高浓度无机含磷废水的处理。
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本发明公开一种烟气脱硫废水近零排放处理工艺,该工艺先采用一级、二级预处理,截留废水中微小的悬浮物、小颗粒、纤维和细菌等大于膜孔径的杂质,大大降低产水浊度和淤塞指数,提高反渗透膜的使用寿命;然后,结合微滤膜处理、反渗透膜处理的双膜法技术,进行脱硫废水的回收处理,可以有效提高整个脱硫废水处理系统的出水水质,实现系统的稳定运行;本发明可以有效解决脱硫废水出水水质不稳定,提高溶解性无机盐(F?、SO42?、Cl?)的去除率和废水的回用率,且本发明可实现全自动运行,操作运行简单方便,特别适用于处理燃煤火力发电厂中脱硫废水产生的悬浮物、胶体、重金属离子、溶解性的无机盐,可以实现废水资源化利用。
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本发明涉及过氧化二异丙苯还原废水的处理方法,其包括用异丙苯作为萃取剂对过氧化二异丙苯还原废水进行液液萃取的步骤。利用还原废水中的苄醇在异丙苯和水中的溶解度不同这一特性,达到使还原废水中的苄醇溶于异丙苯中,从而与还原废水分离的目的。经过上述萃取处理,回收了还原废水中的苄醇,并且降低了还原废水排放的COD,使得处理过的废水在水处理厂中易于处理且处理成本降低。
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本发明公开了一种焦化废水生化尾水深度处理的方法,它是将焦化废水生化尾水在调节池用碱性物质调节PH为9~12后,然后加入高效氧化剂进行氧化处理,混合液经过沉淀分离后,滤液进行吸附处理;废水中微量有机物被吸附在树脂上,采用常温水进行再生:同时废水的COD由200MG/L降至100MG/L以下,色度由100倍降到近无色,其它指标均达到国家综合污水一级排放标准。
本发明涉及一种采用催化氧化法与膜分离技术相结合的方法对焦化废水进行深度处理的工艺,其特征在于,预处理、A/O生化处理后的焦化废水,经催化氧化处理,然后再经混凝沉淀处理,最后经超滤和反渗透处理。本发明的优点是可以大幅度降低废水中COD和悬浮物等各类污染物含量,一次性投资较少,处理效果比较稳定,产水率相对提高。催化氧化出水经混凝沉淀池分离后,清水可以作为生产、生活杂用水或炼铁厂冲泡渣;反渗透出水可直接回用于生产净循环水系统作为补充水,实现水资源的再利用及焦化废水的零排放,社会效益十分显著。
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本发明涉及一种石墨烯薄膜电极电化学处理印染废水的方法,该方法利用包括石墨烯薄膜电极的装置对印染废水进行电化学处理,该装置包括反应器本体、泵、电源、Ti电极、石墨烯薄膜电极和支架;利用上述装置电化学处理印染废水的方法步骤:用泵将印染废水从反应器入口泵入反应器本体中,Ti电极和石墨烯薄膜电极均与印染废水接触进行电化学处理,印染废水在反应器本体中经过电化学处理后,透过石墨烯薄膜电极,从反应器出口自然流出。本发明方法利用包括石墨烯薄膜电极的装置处理印染废水,不仅能够对印染废水进行吸附处理,同时能够电解处理,总有机碳含量去除效率高;电源电压低,电能消耗少。
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本发明属于甘氨酸生产废水处理回收技术领域,具体涉及一种甘氨酸生产废水中硫酸钠的回收利用工艺。所述甘氨酸生产废水中硫酸钠的回收利用工艺:将甘氨酸生产废水经过滤,除去废水中的固体杂质和悬浮杂物,得到除杂后的废水;在除杂后的废水中加入无水乙醇进行混合,然后静置分层,将上层水相和下层有机相分离,得到水相以及有机相;将水相进行精馏,蒸出乙醇,得到含硫酸钠的塔釜液,进行蒸发浓缩,洗涤、干燥,得到最终产品硫酸钠。本发明将甘氨酸生产废水中的硫酸钠进行高效回收,整个回收处理工艺绿色环保,提高了产物甘氨酸的产率,同时硫酸钠的回收率高、纯度高,增加了生产效益。
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本发明提供一种汽车涂装磷化废水的预处理方法,该方法按如下步骤进行:a.将集水池来的磷化废水送反应装置,在反应装置用无机酸调整pH值=2.8~3.5,加入磷化废水0.98‰~1.02‰质量份的催化剂,并鼓风曝气维持溶解氧1-2mg/L进行氧化还原反应1~2小时;反应结束后的磷化废水进pH值调整装置,用氢氧化钠调磷化废水pH值为弱碱性,磷化废水中的Ni与Zn在此条件下反应生成沉淀;去除沉淀的废水进沉淀装置,在沉淀装置按照磷化废水:絮凝剂=100:0.95~1.05体积份配比加入絮凝剂,形成大的矾花经沉淀分离,得上清液;b.将a步骤的上清液送过滤器进一步去除污染物;c.将b步骤经过滤器过滤的上清液送离子交换树脂深度吸附装置,去除重金属离子后送生化处理系统。
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本发明属于废水处理领域, 具体涉及一种利用盐泥净化处理硫酸法钛白废水的方法。本发明所述的钛白废水的处理方法包括向钛白废水中投加干燥盐泥,充分搅拌中和,曝气,沉降。本发明针对钛白粉厂酸性废水和岩盐制盐废渣(盐泥)的特点,采用中和加曝气沉淀工艺处理钛白废水,出水指标达到《污水综合排放标准》GB8978-1996的二级排放要求。有效的降低了废水处理成本,同时除去了废水中的Fe2+、SO42-。本发明具有流程简单、设备无特殊要求、废物再利用等循环经济特点。与传统大理石粉处理技术相比,降低了生产成本,提高了净化处理效果。
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本发明提供了一种高浓含酚废水的处理方法,该方法包括将所述高浓含酚废水用脱酚萃取剂进行萃取,得到萃取相和萃余相,其中,所述脱酚萃取剂含有甲基正丁基甲酮,所述高浓含酚废水中总酚含量不低于2000mg·L-1。采用本发明提供的方法能够有效地去除所述高浓含酚废水中的酚类物质。
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本发明公开了一种染料废水处理系统和方法,原调节池的出液口管道连接冷却塔的进液口,冷却塔的出液口管道连接厌氧池的进液口,厌氧池的出液口管道连接一级氧化池的进液口,一级氧化池的出液口管道连接一级沉降池的进液口,一级沉降池的出液口管道连接高效生物滤池的进液口,高效生物滤池的出液口管道连接清水池的进液口,S1:将染料废水进行冷却,冷却后的染料废水通过进入无氧环境使厌氧微生物活动,进而使染料废水降解;S2:染料废水通过进入有氧环境使好氧微生物活动,进而使染料废水二次降解;S3:沉降后的染料废水通过微生物进行过滤,以分解染料废水中的有机物,本发明能耗低、体积小、维护成本低同时净化能力强。
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本发明属于废水治理领域,尤其涉及一种冶炼烟气脱硫废水处理方法。本发明提供的脱硫废水处理方法包括以下步骤:a)将pH值为2.0~3.85的脱硫废水与过氧化氢和亚铁盐混合反应,得到氧化废水;b)将所述氧化废水与过氧化钙混合反应,除去沉淀物,得到处理后废水。本发明提供的方法通过上述第一步与第二步耦合反应,使废水的COD去除率大大提高。此外,过氧化钙的加入,还能够克服传统Fenton氧化运行成本偏高,反应条件严格,·OH的利用率不高,所残留H2O2腐蚀设备管道等缺点。
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本发明公开了一种快速降低废水中六价铬浓度的预处理方法,包括以下步骤:a按照Ca(OH)2∶AlCl3·6H2O摩尔比为3∶1的比例配制成药剂;b将药剂加入到含六价铬的废水中,所加药剂的质量为生成铬酸型钙矾石所需化学计量的1~5倍,然后加入NaOH,将废水的pH值调整至11.7~13.1,控制废水的温度为5~40℃,搅拌条件下反应0.5~24h,得到悬浊液;c将步骤b得到的悬浊液进行抽滤,得到滤液和含铬沉渣。本发明将Ca(OH)2和AlCl3·6H2O配制成的药剂,可与废水中的六价铬在较短时间内生成铬酸型钙矾石,将六价铬离子稳定在其分子结构中并沉淀出来,快速降低废水中六价铬的浓度,实现对含六价铬废水的预处理过程,为后续废水的达标处理减轻压力。
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本发明提供了一种沉钒废水的处理方法。该处理方法包括:将沉钒废水中的V5+和Cr6+去除,得到一级处理液,沉钒废水包含V5+、Cr6+和NH4+;用第一碱性pH调节剂将一级处理液调至碱性后进行蒸发浓缩,得到二级处理液和氨气;及用酸性pH调节剂调节二级处理液的pH后进行蒸发结晶得到无机盐。上述处理方法中,先将V5+和Cr6+分离后得到一级处理液,然后将一级处理液中的铵根离子以氨气的形式分离,同时对除去铵根离子得到的二级处理液进行蒸发结晶得到单一的无机盐固体。上述处理方法解决了现有工艺中混合无机盐无法分离和利用的问题,实现了资源的有效回收,具有绿色环保、废水零排放和经济效益高等优点。
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本发明涉及一种维生素B2废水资源化综合处理方法及装置,属于废水处理领域,步骤包括:维生素B2生产废水调节pH后送入陶瓷纳滤膜,维生素B2大部分被截留,陶瓷纳滤膜将维生素B2发酵废水分为陶瓷纳滤膜浓缩液和陶瓷纳滤膜透过液两部分,陶瓷纳滤膜浓缩液送入陶瓷微滤膜系统进一步浓缩,获得的陶瓷微滤膜浓缩液经重结晶制得维生素B2产品,陶瓷纳滤膜透过液送入有机纳滤膜进一步处理,透过有机纳滤膜的废水再送入蒸发系统处理,获得蒸馏水与氯化钠结晶盐,被有机纳滤膜截留的废水与陶瓷微滤膜透过液均返回前段与原水混合再处理。本发明不仅解决了维生素B2废水难处理问题,并变废为宝,回收废水中的维生素B2、盐及水,回收率高。
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本发明公开了一种适用于灌装瓶生产厂的废水处理工艺,待处理的废水中包括CIP废水和PAA废水,依次采用水解酸化池结合厌氧处理SST塔和厌氧处理UASB塔的处理流程对CIP废水进行处理;依次采用酸碱中和池和氧化还原池的处理流程对PAA废水进行处理。本发明的废水处理工艺,是对灌装瓶生产厂的针对性处理方案,经实践证明,处理效果稳定可靠,流程路线清晰,结构紧凑完整,操作调控灵活方便,可确保CIP和PAA混合废水经过分工艺处理后稳定达标。
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本发明属于废水处理领域,公开了一种维生素B12生产废水的处理方法。其步骤为:(1)将维B12生产废水送入调节池进行水质水量调节后,送入UASB(上流式厌氧污泥床)反应器;(2)UASB反应器出水进入水解酸化池;(3)水解酸化池的出水进入MBBR(移动床生物膜反应器)池;(4)MBBR池的出水进入延时曝气池,底部设有曝气装置及布水装置。针对维B12生产废水COD浓度高、可生化性较差且存在氨氮抑制作用等特点,本发明可经济、高效、稳定实现出水COD、氨氮达到相关排放标准,COD浓度低于300mg/L,氨氮浓度低于5mg/L。
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耦合处理铅、铬废水制取铬酸铅超细粉体的方法,涉及一种用乳化液膜同时处理两种废水同步获得铬酸铅超细粉体的工艺。第一步将煤油、表面活性剂和载体按比例混合,并加入等体积高浓度内水相铅废水,强烈搅拌得W/O型乳状液。第二步按比例加入低浓度外水相铬酸废水,轻微搅拌。静止分层,底层为六价铬含量降至0.5mg/L以下的铬酸废水,达标排放。第三步上层的乳状液加入乙醇破乳,离心沉淀物用乙醇和水洗涤获黄色直径在纳米级或亚微米级的正交晶型铬酸铅超细粒子。第四步将第三步的油膜相和内水相经补充返回第一步进行循环。本发明能一次同时耦合处理两种废水并获得优质铬酸铅超细粉体,一举三得使处理效率高,成本低,投资运行费用省。能广泛用于处理重金属废水并变废为宝。
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本发明涉及由天然金红石制备的光催化剂及其在降解含有卤代有机物废水中的应用。该光催化剂是由天然金红石粉碎至粒径为70~80μm10~20μm制成,其应用方法步骤为:将含卤代有机物废水和光催化剂以质量比1000∶1的比例混合;不断向废水池中暴气使废水与光催化剂混合均匀;用发射光光波小于380纳米的汞灯照射含光催化剂的废水进行降解反应;废水浓度经降解达到排出标准后静置,上层清水排出,补充催化剂,新流入废水继续发生降解反应。本发明工艺简单,充分利用天然矿产资源,光催化剂的生产及使用过程均具有很好的环保性。本发明光催化剂可以高效降解废水中的卤代有机物。
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一种适用于烧结球团脱硫脱硝制酸废水零排放的控制方法,属于钢铁冶金废水处理技术领域。本发明彻底解决废水回用于烧结拌料,盐分长期循环富集导致脱硫脱硝模块板结,造成脱硫脱硝设备无法正常工作的问题。该方法是将废水预处理通过WWNR脱氮反应器、废水一级沉淀器、WWFR除氟反应器、废水二级沉淀器、污泥缓冲罐、串螺污泥脱水机,去除废水中的悬浮物、氨氮、F离子、COD等;预处理后的高含盐废水通过一效加热室、一效分离室、二效加热室、二效分离室、二效表冷器、结晶盐稠厚器、搪瓷蒸发釜、结晶盐离心机、结晶盐包装系统,将高含盐废水转化为凝结水和含水率≤10%的结晶盐。本发明可实现烧结、球团脱硫脱硝制酸废水的无害化处理以及浓盐水的零排放。
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本发明涉及一种盐酸克林霉素废水处理工艺,包括以下步骤:(1)废水经拦截去除漂浮物和大块杂质;(2)在调节池内对废水水量、水质及PH进行调节;(3)吹脱除去氯仿、丙酮、乙醇等易挥发性液体;(4)加热反应生成的二甲胺气体用水静态吸收生成二甲胺水溶液;(5)使用超滤设备回收其中残留的克林霉素及其他的小颗粒物质;(6)超滤后的废水进入电渗析装置进行脱盐处理;(7)电渗析后的滤液进行生化;(8)将生化后的滤液过滤后的进行回收;总之,本发明具有工艺简单、操作简单、处理效率高、设备运行费用低、能实现资源化回收利用等优点,不仅解决了盐酸克林霉素废水的达标排放和回用问题,而且能带来额外的经济效益。
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一种智能控制的纺织废水处理装置,包括通过排水管依次连接的初过滤装置、废水池、沉淀罐、二次过滤装置、三次过滤装置和蓄水池,纺织废水经初过滤装置过滤后存储于废水池中,所述废水池置于沉淀罐、二次过滤装置、三次过滤装置和蓄水池的上方,废水池中的废水在自重水压的作用下经沉淀罐、二次过滤装置和三次过滤装置净化过滤后,将净化后的水排入蓄水池中,所述沉淀罐外部设置控制装置,用于智能控制排入沉淀罐内的废水的絮凝沉淀处理。本发明为一种物理‑化学处理方法相结合并以物理方法为主的纺织废水处理装置,过滤成本较低,过滤效果较好,避免了现有技术中大量化学药剂的使用及由此产生的二次污染,实现了纺织废水的智能化绿色环保处理。
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本发明公开了利用利用植物浮床处理含抗生素养殖废水的方法,属于水污染治理领域。该方法采用如下步骤:1)植物预培养:将多花黑麦草洗净后,在实验室采用预先配置好的养殖污水驯化培养7~10天,使其适应此污水;2)污水治理:将配制的含抗生素的养殖废水加入长方体容器槽中,然后将上述驯化培养后的多花黑麦草移栽到浮床载体上,再将浮床放置于养殖废水表面,停留20~35天。本发明不仅可以从养殖废水中带走大量的氮磷营养盐,抑制藻类生长,提高水质;同时实现养殖废水直接排放或回用的目的。收获后的黑麦草还可作为畜禽的饲料或集中资源化处理,回收植物体内可利用的营养元素。
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一种铁屑电解与电化学工艺处理电镀综合废水的方法,其主要步骤为:1)将电镀废水通过铁屑进行电解处理;2)将电解处理的废水pH值调节至碱性,进行第一次混凝沉淀处理;3)第一次混凝沉淀处理后的出水进行电化学反应,反应后出水进行第二次混凝沉淀处理;4)第二次混凝沉淀处理后的出水经过砂滤即可达到排放标准。本发明工艺具有反应速度快,处理废水浓度范围广、能力强,废水处理后可回用,无二次污染,使用维修简单,适用广等优点。
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